Programmes d'études
Fondements et applic. de l'électromagnétisme

Programmes d'études
Fondements et applic. de l'électromagnétisme
Programmes d'études
Détails et horaire du cours
Légende
Cours de jour
Cours de soir
Cours en ligne
Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures
PHS2112
Fondements et applic. de l'électromagnétisme
Nombre de crédits :
3 (3 - 2 - 4)
Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département :
Génie physique
Corequis :
MTH2718
Notes :
Responsable(s) :
Jérémie Villeneuve
Description
Équations de Maxwell, lois de conservation et relations constitutives dans la matière. Solution générale en fonction des potentiels électromagnétiques. Formulation dans le domaine de Fourier, résonance et relaxation, approximations usuelles sur la réponse des milieux. Capteurs et actionneurs électromagnétiques. Couplage électromécanique et conversion de l'énergie. Propagation d'ondes électromagnétiques dans la matière. Phénomènes de réflexion, transmission, réfraction, diffraction, dissipation, dispersions spatiale et temporelle. Lignes de transmission. Propagation guidée et cavités résonantes. Guides d'ondes métalliques et diélectriques. Fibres optiques. Milieux effectifs.
Équations de Maxwell, lois de conservation et relations constitutives dans la matière. Solution générale en fonction des potentiels électromagnétiques. Formulation dans le domaine de Fourier, résonance et relaxation, approximations usuelles sur la réponse des milieux. Capteurs et actionneurs électromagnétiques. Couplage électromécanique et conversion de l'énergie. Propagation d'ondes électromagnétiques dans la matière. Phénomènes de réflexion, transmission, réfraction, diffraction, dissipation, dispersions spatiale et temporelle. Lignes de transmission. Propagation guidée et cavités résonantes. Guides d'ondes métalliques et diélectriques. Fibres optiques. Milieux effectifs.
Plan triennal
2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
- | Cours de jour | - | - | Cours de jour | - | - | Cours de jour | - |